SNIA (Storage Networking Industry Association) — глобальная некоммерческая ассоциация, задающая стандарты в области хранения данных, — запустила инициативу Storage.AI. Это открытый, вендор-независимый проект, который должен устранить «узкие горлышки» в работе...
Как выбрать коммутаторы в инфраструктуру?
5 минут
Как выбрать коммутаторы в инфраструктуру?
Выбор коммутаторов для сетевой инфраструктуры зависит от ее размера, сложности и конкретных требований. Важно учитывать тип сети, количество устройств, скорость передачи данных и необходимость в дополнительных функциях, таких как управление трафиком или подача питания по кабелю (PoE).
Основные критерии выбора
При выборе коммутатора обратите внимание на следующие ключевые характеристики:
- Количество и тип портов. Определите, сколько устройств нужно подключить, и учтите потенциальное расширение сети. Выбирайте коммутатор с небольшим запасом портов. Помимо стандартных портов Ethernet, существуют также порты SFP для оптоволоконных модулей, что позволяет передавать данные на большие расстояния с высокой скоростью.
- Скорость портов. Скорость может варьироваться от 100 Мбит/с до 1, 10 или даже 100 Гбит/с. Для офисных сетей часто достаточно 1 Гбит/с, но для центров обработки данных или ядра сети требуются более высокие скорости.
- Пропускная способность коммутационной матрицы. Этот показатель отражает общую скорость, с которой коммутатор может обрабатывать трафик. Он должен быть выше, чем суммарная скорость всех портов, чтобы избежать «узких мест» и задержек.
Типы коммутаторов по уровням и функционалу
Коммутаторы различаются по своему функционалу, что определяет их место в сетевой иерархии.
По уровню модели OSI
- Коммутаторы уровня 2 (L2-коммутаторы): это самый распространённый тип, работающий на канальном уровне модели OSI. Они пересылают данные на основе MAC-адресов. Идеально подходят для построения простых локальных сетей.
- Коммутаторы уровня 3 (L3-коммутаторы): эти устройства сочетают в себе функции коммутатора и маршрутизатора. Они могут не только пересылать данные на основе MAC-адресов, но и маршрутизировать трафик между различными подсетями, используя IP-адреса. Используются в более сложных и крупных сетях, где необходимо сегментировать трафик и повысить производительность.
По возможности управления
- Неуправляемые (unmanaged): самые простые и доступные коммутаторы, которые не требуют настройки. Они работают по принципу «включил и забыл» и подходят для небольших сетей.
- Управляемые (managed): коммутаторы предоставляют полный контроль над сетью. Они позволяют настраивать VLAN (виртуальные локальные сети), приоритизировать трафик (QoS), контролировать доступ и многое другое. Управляемые коммутаторы необходимы для корпоративных сетей.
Специальные функции
- Поддержка PoE (Power over Ethernet): позволяет передавать питание на подключённые устройства (например, IP-камеры, точки доступа Wi-Fi) по тому же кабелю Ethernet, что и данные. Это упрощает развёртывание и снижает затраты на прокладку дополнительных силовых кабелей.
- Стекирование: некоторые управляемые коммутаторы можно объединять в один логический блок (стек), что упрощает управление и расширяет количество портов.
Таблица технических требований для коммутаторов (пример)
| № п/п | Критерий/Характеристика | Требование | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1. | Общие параметры | ||
| 1.1 | Тип коммутатора | Управляемый (L2) / Управляемый (L3) / Неуправляемый | Укажите необходимый уровень и возможность управления. |
| 1.2 | Количество портов | 24 x 1GE | Укажите количество и тип портов (например, 24 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с). |
| 1.3 | Порты для аплинка (восходящего подключения) | 2 x 10G SFP+ | Укажите количество и тип высокоскоростных портов. |
| 1.4 | Поддержка PoE | Да / Нет / PoE+ | Укажите, нужна ли подача питания по кабелю, и какой стандарт (PoE/PoE+). |
| 1.5 | Суммарный бюджет PoE | 250 Вт | Если требуется PoE, укажите общий бюджет мощности. |
| 2. | Производительность | ||
| 2.1 | Коммутационная матрица | Не менее 48 Гбит/с | Этот показатель должен быть выше, чем суммарная скорость всех портов. |
| 2.2 | Скорость пересылки пакетов | Не менее 35.7 Mpps | Указывает на производительность при обработке трафика. |
| 2.3 | Максимальное количество MAC-адресов | Не менее 16K | Чем больше, тем лучше для больших сетей. |
| 3. | Функции L2 | ||
| 3.1 | Поддержка VLAN | Да, 4K VLAN (802.1Q) | Возможность сегментировать сеть. |
| 3.2 | Агрегация каналов | Да (LAG, LACP) | Для объединения нескольких портов в один логический канал. |
| 3.3 | Зеркалирование портов | Да (Port Mirroring) | Для анализа трафика. |
| 3.4 | Протоколы STP/RSTP/MSTP | Да | Для предотвращения петель в сети. |
| 4. | Функции L3 (для L3-коммутаторов) | ||
| 4.1 | Статическая маршрутизация | Да | Для ручного задания маршрутов. |
| 4.2 | Динамическая маршрутизация | OSPF, RIP, BGP | Укажите, если требуется. |
| 4.3 | Поддержка IPv6 | Да | Важно для будущей готовности сети. |
| 5. | Управление и безопасность | ||
| 5.1 | Интерфейс управления | CLI (консоль), Web-GUI, SNMP | Укажите предпочтительные способы управления. |
| 5.2 | Аутентификация | RADIUS, TACACS+ | Для контроля доступа к коммутатору. |
| 5.3 | Безопасность портов | Port Security | Для предотвращения несанкционированного подключения. |
| 5.4 | Списки контроля доступа (ACL) | Да | Для фильтрации трафика. |
| 6. | Физические и эксплуатационные характеристики | ||
| 6.1 | Форм-фактор | 19″ для установки в стойку | Укажите, если оборудование должно быть стоечным. |
| 6.2 | Тип охлаждения | Активное (вентилятор) / Пассивное (без вентилятора) | Важно для уровня шума. |
| 6.3 | Рабочая температура | От 0°C до +40°C | Укажите, если есть особые условия эксплуатации. |
| 6.4 | Гарантия | Не менее 3 лет | Укажите минимальный срок гарантии. |
Присоединяйтесь к нам
Здесь можно обсудить статьи и новости. Заходи, будет интересно!
Другие статьи, которые могут быть полезными
iSCSI (Internet Small Computer System Interface) – протокол, который базируется на TCP/IP и разработан для установления взаимодействия и управления системами хранения данных, серверами и клиентами. iSCSI описывает: транспортный протокол для...
1. Мониторинг работы оборудования Работа оборудования контролируется при помощи встроенных датчиков, показания которых отображаются в интерфейсе управления BAUMSTORAGE. За мониторинг аппаратного обеспечения контроллеров отвечает сервис аппаратного мониторинга – HWmon. ...
Добавить комментарий
Комментариев пока нет